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【题目】如图1所示,为验证碰撞中动量守恒的实验装置,小球1和小球2的半径相同,质量分别为m1m2,且m1m2.实验时先让小球1从斜槽上某一固定位置S由静止开始滚下,进入水平轨道后,从轨道未端抛出,落到位于水平地面的复写纸上,在下面的白纸上留下痕迹,重复上连操作10次,得到10个落点痕迹,再把小球2放在水平轨道末端,让小球1仍从位置S由静止滚下,小球1和小球2碰撞后,分别在白纸上留下各自的落点痕迹重复操作10次。MPN为三个落点的平均位置,O点是水平轨道来端在记录纸上的竖直投影点,如图2所示。

1)关于本实验,下列说法正确的是_____

A.斜槽轨道必须光滑

B.如果小球每次从同一位置由静止释放,每次的落点一定是重合的

C.重复操作时发现小球的落点并不重合,说明实验操作中出现了错误

D.用半径尽量小的圆把10个落点圈起来,这个圆的圆心可视为小球落点的平均位置

2)本实验除了要测量OPOMON的值以外,还必须要测量的物理量有_____

A.小球1的质量m1和小球2的质量m2

B.小球1开始释放的高度h

C.抛出点距地面的高度H

D.小球平抛运动的飞行时间

3)若所测物理量满足表达式_____(用上问中所测的物理量表示)时,则说明两球的碰撞遵守动量守恒定律。

4)若改变小球1和小球2的材质(两球半径仍相同),两球碰撞时不仅得到(3)的结论即碰撞遵守动量守恒定律而且满足机械能守恒定律,则根据上述信息可以推断_____

A不可能超过2

B可能超过3

CMNOP大小关系不确定

DMNOP大小关系确定,且MNOP

【答案】D A AD

【解析】

1)通过碰撞后两球做平抛运动的过程来验证动量守恒定律:由于只是在碰撞前后动量守恒问题,所以斜轨道的光滑与否只是碰撞前的速度发生变化,不影响碰撞过程,故选项A错误;碰撞前后的速度是通过两次滑下完成的,所以落点不完全重合,但不重合只是偶然误差所致辞并不是操作错误,故选项BC错误;为了减小偶然误差,小于的落点不重合,但用一个最小的圆把落点圈起来,用该圆的圆心代替落点是最恰当的,故选项D正确。

2)考察动量守恒表达式:由于动量是质量与速度的乘积,所以质量是必须测量的,故选项A正确;由于碰撞前后的速度是用平抛的水平位移来代替的,所以碰撞前后的平抛的时间,或桌面的高度均不需测量,故选项BCD均错误。

3)由题意,碰撞前后动量守恒:m1v1m1v1′+m2v2,三个平抛的高度相同,则可用平抛的水平位移来表示,所以要验证的表达式为:m1×m1×+m2×

4)若碰撞前后还遵守机械能守恒律,即发生的是弹性碰撞,则由两个守恒定律有:m1v1m1v1′+m2v2,将两式的m1移到左边后相除得到:v1+v1v2,用水平位移速度可得:+= ,此式有两种可能:+=+=,所以有: ,故选项D正确。

练习册系列答案
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【题目】如图所示速度选择器中磁感应强度大小为B和电场强度大小为E,两者相互垂直一束带电粒子以一定的初速度沿直线通过速度选择器后从狭缝P进入另一磁感应强度大小为B′的匀强磁场最后打在平板SD1D2上,不计粒子重力()

A. 该束粒子带负电

B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面回里

C. 打在D1处的粒子大于打在D2处的粒子的速度

D. 打在D1处的比荷大于打在D2处的粒子的比荷

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【题目】如图,在同一水平面中的光滑平行导轨P、Q相距L=1.5m,导轨左端接有如图的电路。其中水平放置的平行板电容器两极板M、N部距离d=10mm,定值电阻R1=R2=12Ω,R3=2Ω,金属棒ab电阻r=2Ω,其它电阻不计。磁感应强度B=0.5T的匀强磁场竖直向下穿过导轨平面,在外力F作用下金属棒ab沿导轨向右匀速运动时,质量m=1×1014kg,带电量q=1×1014C的微粒恰好悬浮于电容器两极板间。取g=10m/s2,在整个运动过程中金属棒与导轨接触良好。且运动速度保持恒定。试求:

(1) R1两端的路端电压;

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(3) 在金属棒ab沿导轨向右匀速运动2m过程中,回路中产生的总热量。

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【题目】水平推力F1F2分别作用于水平面上等质量的ab两物体上,作用一段时间后撤去推力,物体将继续运动一段时间后停下。ab两物体的vt图象分别如图中OABOCD所示,图中ABCD.则在整个运动过程中(

A. F1的冲量大于F2的冲量

B. F1的冲量等于F2的冲量

C. a物体受到的摩擦力冲量小于b物体受到的摩擦力冲量

D. a物体受到的摩擦力冲量等于b物体受到的摩擦力冲量

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【题目】如图所示,AB两物块叠放在一起,B受到一水平向左的作用力FAB在粗糙的水平地面上保持相对静止地向右做直线运动,在运动过程中,下列关于AB所受到的摩擦力的说法正确的是

A. A受到水平向右的摩擦力

B. A可能不受摩擦力作用

C. B受到地面水平向左的摩擦力

D. B可能不受地面的摩擦力作用

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【题目】碰撞过程中的动量和能量传递规律在物理学中有着广泛的应用。如图所示,将一个大质量的弹性球A(质量为m1)和一个小质量的弹性球B(质量为m2)叠放在一起,从初始高度h0由静止竖直下落,不计空气阻力,且h0远大于球的半径。设A球与地面作用前的速度大小为v0v0为未知量),A球和地面相碰后,以原速反弹;反弹后它和以v0向下运动的B球碰撞,如图(甲)所示。碰后如图(乙)所示。取竖直向上为正方向。

1a.求v0

b.有同学认为,两物体(选为一个系统)在竖直方向碰撞,由于重力的影响,系统动量不再守恒。现通过实验及计算说明这一问题。

某次实验时,测得m1=60.0gm2=3.0gh0=1.80mAB碰撞时间Δt=0.01s,重力加速度g10m/s2

①求AB相互作用前瞬间系统的总动量大小P1

②求AB相互作用过程中,系统总动量的变化量大小ΔP

③计算×100%的值。据此实验及结果,你认为物体在竖直方向碰撞过程中,是否可以应用动量守恒定律?并简要说明理由。

2)若不计系统重力的影响,且m2<<m1,求碰撞后,m2球上升的最大高度h2

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A. 物块先做匀减速直线运动后做匀速直线运动

B. 物块一直做匀速直线运动

C. 电动机因物块在传送带上的运动而多消耗的电能为μmgL

D. 电动机因物块在传送带上的运动而少消耗的电能为μmgL/2.

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A. 将极板A向左移动一些,静电计指针偏角θ不变

B. 将极板A向右移动一些,静电计指针偏角θ变小

C. 将极板A向上移动一些,静电计指针偏角θ变小

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